способ определения параллельно включенных емкости c x и сопротивления rx пассивного двухполюсника

Классы МПК:G01R27/02 для измерения активного, реактивного и полного сопротивления или других производных от них характеристик, двухполюсника, например постоянной времени
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Обнинский Государственный Технический Университет Атомной Энергетики (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-04-11
публикация патента:

Способ измерения параллельно включенных емкости С х и сопротивления Rx пассивного двухэлементного двухполюсника заключается в формировании на его выходе прямоугольных импульсов различных частот, получаемых в процессе заряда-разряда цепи при включении и выключении входного прямоугольного сигнала от управляемого источника питания, путем изменения топологии измерительной цепи. Вначале подключают собственную цепь двухполюсника и измеряют частоту Fx, затем подключают в цепь эталонный конденсатор и измеряют частоту F 0, далее отключают эталонный конденсатор, закорачивают цепь и измеряют частоту F1 с последующим вычислением по соответствующим формулам значений емкости С х и сопротивления Rx. Изобретение обеспечивает повышение точности измерения, быстродействия и формирование цифрового выхода. 3 ил. способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="/images/patents/155/2312366/2312366-s2.gif" BORDER="0">

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="/images/patents/155/2312366/2312366.jpg" height=100 > способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="/images/patents/155/2312366/2312366-18.jpg" height=100 > способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="/images/patents/155/2312366/2312366-19.jpg" height=100 >

Формула изобретения

Способ измерения параллельно включенных емкости С х и сопротивления Rx пассивного двухэлементного двухполюсника, включающий измерение частот и вычисление значений емкости Сх и сопротивления R x, отличающийся тем, что формируют на выходе двухполюсника прямоугольные импульсы различных частот, получаемых в процессе заряда-разряда измерительной цепи, состоящей из управляемого источника питания, блока коммутации, двухпорогового компаратора с двумя опорными напряжениями нижнего Uн и верхнего Uв уровней, совмещенного с частотомером, эталонного конденсатора и вычислительного устройства, при включении и выключении входного прямоугольного сигнала от управляемого источника питания, путем изменения топологии измерительной цепи: вначале подключают собственную цепь двухполюсника и измеряют частоту Fx, затем подключают в цепь эталонный конденсатор и измеряют частоту F0, далее отключают эталонный конденсатор, закорачивают цепь двухполюсника и измеряют частоту F1, а значения емкости Сх и сопротивления Rx вычисляют по формулам

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="/images/patents/155/2312366/2312366-15.gif" BORDER="0" TI="CF" HE="23" WI="35">

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="/images/patents/155/2312366/2312366-16.gif" BORDER="0" TI="CF" HE="11" WI="22">

где способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="/images/patents/155/2312366/2312366-17.gif" BORDER="0" TI="CF" HE="23" WI="20">

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения параметров объектов, представляемых пассивными 2-элементными RC - двухполюсниками, имеющими параллельно включенные емкость Сх и сопротивление R x.

Цель изобретения - повышение точности измерения, быстродействия, формирование цифрового выхода.

Известен способ измерения параметров нерезонансных двухполюсников, базирующийся на измерении фаз выходных синусоидальных сигналов при подаче на вход двух различных частот от управляемого кодом генератора гармонических сигналов. Изобретение SU №1674010 от 30.08.91. Авторы - Жуган Л.И. и др. Бюллетень №32.

Предлагаемый способ измерения параллельно включенных емкости Сх и сопротивления Rx пассивного двухэлементного двухполюсника (объекта измерения) заключается в формировании на его выходе прямоугольных импульсов различных частот, получаемых в процессе заряда-разряда цепи при включении и выключении входного прямоугольного сигнала от управляемого источника питания, путем изменения топологии измерительной цепи: вначале подключения собствебнной цепи двухполюсника и измерения частоты Fx , затем подключения в цепь эталонного конденсатора и измерения частоты F0, далее отключения эталонного конденсатора, закорачивания цепи и измерения частоты F 1 короткозамкнутой цепи с последующим вычислением по соответствующим формулам значений емкости Сх и сопротивления Rx.

Устройство (фиг.1), поясняющий данный способ, содержит генератор тока 1, объект измерения 3, двухпороговый компаратор 5, в который входит частотомер (интегральный таймер-счетчик) с двумя опорными напряжениями нижнего U н и верхнего Uв уровней, блок коммутации 2 с переключающими элементами 8, 9 и 10, эталонный конденсатор 4 с емкостью С0 известной величины, вычислительное устройство 6, устройство индикации 7.

На вход объекта измерения 3 при замыкании ключа 8 подается прямоугольный сигнал от управляемого генератора тока 1, происходит заряд Сх Rx - цепи объекта в соответствии с фиг.2 (режим 1).

На выходе компаратора 5 происходит формирование прямоугольного импульса Uвых длительностью, равной времени заряда Тз, в соответствии с зависимостью

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="/images/patents/155/2312366/2312366-6.gif" height=100 BORDER="0" TI="CF" HE="13" WI="48">

где Еi=I0 Ri - напряжение на клеммах генератора тока при отключенной нагрузке Сx цепи;

где I0 - ток генератора;

R i - внутреннее сопротивление эквивалентного генератора, определяемого из условия I0способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="/images/patents/155/2312366/2312366-7.gif" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 0 при отключенной нагрузке, при этом сопротивление цепи определяется равенством Ri=R x, т.к. сопротивление генератора тока стремится к способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="/images/patents/155/2312366/2312366-10.gif" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> ,

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> i=Rx С x - постоянная времени цепи.

При достижении напряжения заряда на конденсаторе величины верхнего уровня компаратора U в, блок коммутации ключом 8 отключает генератор тока, далее начинается разряд цепи объекта до нижнего уровня U н, при этом время разряда Tр определяется формулой

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" TI="CF" HE="13" WI="46">

Суммарное время заряда-разряда цепи равно сумме

Тxз р

При достижении напряжения разряда цепи величины Uн блок коммутации вновь включает генератор тока для заряда цепи и так далее, обеспечивая процесс «заряд-разряд» цепи в пределах опорных верхнего и нижнего уровней напряжений компаратора. При этом на выходе компаратора формируется последовательность импульсов длительностью, соответствующей времени заряда Т з, паузой - времени разряда Тр с периодом Тх и соответствующей частотой Fx

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" TI="CF" HE="7" WI="32">

Подставляя в (3) выражения (1) и (2), получим

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" TI="CF" HE="11" WI="64">

где способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0">

Далее с помощью ключа 10 параллельно С x подключается эталонный конденсатор С0 , (фиг.2, режим 2) и вновь выполняются операции «заряд-разряд» полученной цепи. Аналогично предыдущей процедуре определяется период Т0 и вычисляется частота F 0 новой последовательности импульсов, исходя из выражения, подобного (4), а именно

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0">

при этом F0<F x

Разделив выражение (4) на (6), получим

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" TI="CF" HE="12" WI="22">

откуда определим неизвестную емкость объекта С х, исключив влияние способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> и Rx:

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" TI="CF" HE="23" WI="71">

Для определения величины Rx обеспечим в схеме процесс мгновенного разряда цепи (фиг.2, режим 3), выключив 10 и закоротив цепь с помощью контакта 9 коммутатора. При этом частота генерирования импульсов зависит только от времени заряда конденсатора Сх и определится по формуле

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0">

при этом F1>F x.

Разделив F1 на F x, получим

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" TI="CF" HE="13" WI="66">

или

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" TI="CF" HE="11" WI="64">

где А - постоянная величина, равная значению

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" TI="CF" HE="23" WI="65">

Из выражения (10) получим формулу для определения Rx, а именно

способ определения параллельно включенных емкости c<sub pos= x и сопротивления rx пассивного двухполюсника, патент № 2312366" SRC="" height=100 BORDER="0" TI="CF" HE="11" WI="64">

Таким образом, значения Сх Rx объекта найдены без определения величины тока генератора тока.

Соотношения, аналогичные представленным, могут быть получены при питании схемы от источника напряжения.

Блок коммутации может быть реализован на полевых, биполярных транзисторах или герконах.

Недостатком полевых транзисторов является высокое сопротивление открытого канала, около 1 Ком. Лучшими характеристиками обладают биполярные транзисторы, сопротивление «эмиттер-коллектор» которых в открытом состоянии составляет около 100 Ом. Более приемлемым является обратное включение биполярного транзистора. Минимальным сопротивлением обладают герконы, однако они обладают низким быстродействием и при высоких частотах не используются.

Пример реализации блока коммутации на биполярных транзисторах представлен на фиг.3.

Микросхема DA 1 реализует функции компаратора и частотомера (интегральный счетчик), логические элементы определяют коммутацию источника тока.

В схеме возможны 3 режима.

Режим 1: входы а=0, б=0, производится процесс «заряд-разряд» цепи двухполюсника Сх , Rx и измерение частоты F x.

Режим 2: входы а=1, б=0, производится процесс «заряд-разряд» цепи Сх 0 и измерение частоты F0.

Режим 3: входы а=0, б=1, производится быстрый разряд цепи C x, Rx и измерение частоты F 1.

Класс G01R27/02 для измерения активного, реактивного и полного сопротивления или других производных от них характеристик, двухполюсника, например постоянной времени

устройство для определения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик токовых шунтов -  патент 2528588 (20.09.2014)
способ определения первичных параметров однородного участка трехпроводной линии электропередачи -  патент 2522836 (20.07.2014)
способ определения первичных и обобщенных вторичных параметров однородного участка трехпроводной линии электропередачи методом восьмиполюсника -  патент 2522829 (20.07.2014)
способ определения укрупненных вторичных параметров трехпроводной линии электропередачи методом восьмиполюсника -  патент 2521784 (10.07.2014)
цифровой измерительный преобразователь индуктивного типа с повышенным быстродействием -  патент 2521761 (10.07.2014)
способ определения укрупненных первичных параметров трехпроводной линии электропередачи -  патент 2518576 (10.06.2014)
способ для измерения импеданса во многих точках объекта и устройство для его осуществления -  патент 2510032 (20.03.2014)
цифровой способ преобразования параметров индуктивных датчиков с использованием временной инверсии сигнала -  патент 2507522 (20.02.2014)
микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста -  патент 2506599 (10.02.2014)
устройство для измерения сопротивления электрической изоляции -  патент 2501027 (10.12.2013)
Наверх